• Physique
  • Capteur
  • Qualité industrielle
  • Énergie

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques Sciences, technologies, santé mention physique appliquée et capteurs industriels en alternance

Mis à jour le

Responsable(s) : M. Chouki ZERROUKI

Niveau d'entrée :
Niveau 4 (Bac)
Niveau de sortie :
Niveau 5 (Bac +2)
  • Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques
Code Cnam : DUS1201B

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  • Alternance
  • 120 crédits
Formation pluridisciplinaire solide, en phase avec des besoins grandissants : villes intelligentes, véhicules autonomes, contrôle industriel, qualité de l’eau/air, détection in situ de pathogènes…

Présentation

Public, conditions d'accès et prérequis

Prérequis

Bac général avec l’une des spécialités : mathématiques, physique-chimie ou sciences de l'ingénieur

Objectifs

Favoriser l’acquisition d’un ensemble de compétences compatibles avec les besoins de l’industrie 4.0, indissociables des avancées vers des usines et des installations automatisées et connectées.

Fournir une base solide en physique appliquée et en capteurs, garantissant une adaptabilité facilitée, pour accompagner efficacement les évolutions rapides des avancées technologiques et des besoins.

Mentions officielles

Niveau de diplôme :
Niveau 5 (Bac+2)

Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques Sciences, technologies, santé mention physique appliquée et capteurs industriels

Inscrit au RNCP - Code de la fiche : RNCP41071

Arrêté du 30 mai 2025. Accréditation jusque fin 2029-2030.

Code(s) NSF : Spécialités pluriscientifiques (110), Physique-chimie (111), Physique (115), Méthodes et modèles en sciences physiques ; méthodes de mesures physiques (115b)

Compétences et débouchés

Compétences

- Choisir les matériaux de base des substrats, ainsi que les modes de transduction adaptés aux applications visées (capteurs biomédicaux, suivi de grandeurs climatiques, caractérisation non destructive, optique ou par ultra-sons) pour leurs performances, leur robustesse, fiabilité, sensibilité, spécificité et/ou facilité de mise en oeuvre
- Intégrer la dimension environnementale et de développement durable (matériaux exempts de métaux lourds ou espèces nocives, durée de vie, recyclabilité…) afin de limiter les impacts sur l'environnement et les impacts énergétiques
- Réaliser des capteurs simples et tester leurs performances (sensibilité, limite de détection…)
- Fonctionnaliser les capteurs et les intégrer dans des processus de contrôle industriel, de diagnostic médical ou dans des applications environnementales (qualité de l’eau potable et de l’air).
- Intégrer les capteurs dans une chaine de mesure afin de quantifier les variations d’une grandeur physique ou physico-chimique
- Mettre en oeuvre des méthodes et techniques de mesure adaptées au contexte métier en tenant compte des contraintes techniques, matérielles, environnementales…
- Gérer un parc d’instruments de mesures et réaliser (ou faire réaliser) des maintenances curatives.
- Intégrer la dimension maintenance préventive et prédictives dans les systèmes physiques et les chaines de mesure.
- Réaliser une veille scientifique/technologique assurant une amélioration continue des composants et capteurs intégrés dans les systèmes et chaines de mesure
- Choisir le matériel et déterminer les caractéristiques des capteurs et des instruments de mesure pour répondre aux exigences en intégrant les notions de durabilité et de performance économique.
- Définir les méthodes de tests et scenarii pertinents de mesure de grandeurs physiques ou physico-chimiques (température, pression, ph, force ionique, viscosité, débit, force…)
- Utiliser Les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) afin de réduire l’impact sur l’environnement
- Identifier et implémenter des technologies émergentes et des pratiques novatrices qui favorisent la durabilité.
- Effectuer les mesures, analyser les éventuelles non-conformités et les dysfonctionnements et proposer les mises en conformité en tenant compte des contraintes environnementales et énergétiques
- Définir les étapes de suivi métrologique des moyens de mesure afin de vérifier leur conformité et d’assurer la validité des résultats
- Choisir les indicateurs adaptés (moyenne, courbe de tendance, valeur max…) pour quantifier et qualifier un processus physique ou physicochimique
- Analyser les résultats de mesure, estimer leurs incertitudes associées, vérifier leur cohérence des résultats et interpréter les valeurs obtenues
- Mettre en forme et diffuser les résultats de mesures sous différents formats (présentation scientifique, note interne…)
- Rédiger un rapport scientifique, technique et/ou de conformité avec conclusions et éventuelles recommandations en vue de le présenter au supérieur hiérarchique ou au responsable de service

Evolution professionnelle des diplômés

Métiers

  • Adjoint / Adjointe au responsable de laboratoire d'analyse industrielle
  • Technicien / Technicienne de développement industrie méthode
  • Technicien / Technicienne de recherche appliquée
  • Assistant / Assistante technique d'ingénieur en études, recherche et développement en industrie

Informations pratiques

Contact

Retrouvez cette formation en centre :

Lieux de formation

Le Cnam - école de l'énergie

Programme

Modalités d'évaluation

Principalement contrôle continu et examen final.

D’autres modalités jugées plus adaptées pourraient être mises en œuvre : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc.

Description du programme

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